1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Vehicle Type
3.2. Snippet by Motor
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Demand from the Energy Sector
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. The high price of automotive electric motors for EV
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Developing advanced robotics technology will enhance demand for EV vehicles
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Vehicle Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Vehicle Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Vehicle Type
7.2. Pure Electric Vehicles (PEV) *
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Hybrid Electric Vehicles (HEV)
7.4. Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEV)
8. By Motor
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Motor
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Motor
8.2. AC Motor *
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. DC Motor
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Passenger Vehicles *
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Commercial Vehicles
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Vehicle Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Motor
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. The U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Vehicle Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Motor
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. The U.K.
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Vehicle Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Motor
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Vehicle Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Motor
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Vehicle Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Motor
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Siemens Ag Company*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Yasakawa Electric
12.3. Robert Bosch GmbH
12.4. Toshiba Corporation
12.5. Magna International
12.6. Denso Corporation
12.7. Mitsubishi Electric Corporation
12.8. Emerson Electric Co
12.9. Abb Motors And Mechanical Inc
12.10. Hitachi, Ltd
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us
| ※参考情報 EV用電気モーターは、電気自動車(EV)の心臓部として機能し、車両に推進力を提供する重要な技術です。従来の内燃機関に代わる新たな駆動力源として、環境への配慮からも注目を集めています。このモーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、車両を動かす役割を果たします。 EV用電気モーターには主に二種類があります。一つは、ブラシ付き直流モーター(DCモーター)で、もう一つは、ブラシレス直流モーター(BLDCモーター)や交流同期モーター(ACモーター)です。ブラシ付き直流モーターは構造がシンプルで、コストが低く製造しやすいという特徴がありますが、ブラシの摩耗によるメンテナンスが必要なため、長期使用には不向きです。 一方、ブラシレス直流モーターや交流同期モーターは、効率が高く、メンテナンスフリーで、長寿命を持つことが特徴です。BLDCモーターは、電気信号によってコイルに流れる電流を制御し、回転を生み出すために非常に高いトルク特性を持ちます。ACモーターは、特に誘導モーターや永久磁石モーターとして知られ、比較的高い効率を維持しながら、幅広い出力特性を提供する点が魅力です。 EV用電気モーターの用途としては、主に自動車の駆動系に利用されますが、その他にも電動パワーステアリングや電動ウィンドウ、エアコンなどの各種電動機器にも組み込まれています。また、近年は二輪車や商用車、公共交通機関におけるEV化も進んでおり、そのニーズに応じたモーター設計が求められています。 関連技術としては、バッテリー技術やパワーエレクトロニクスが挙げられます。バッテリーは、電気エネルギーを蓄え、モーターに供給する役割を果たしています。リチウムイオンバッテリーや固体電池など、さまざまな種類のバッテリーが開発され、エネルギー密度や充電速度の向上が図られています。 パワーエレクトロニクスは、モーターの制御において重要な役割を担っています。インバータ技術を用いることで、直流電源を交流電源に変換し、モーターの回転速度やトルクを精緻に制御することができます。この技術により、より効率的で高性能なモーター駆動が実現されています。 EV用電気モーターは、環境問題への対応としても重要な役割を果たしています。排出ガスゼロを達成することによって、都市の大気質を改善し、持続可能な社会を構築する手助けをしています。また、政府や企業はEVの普及を促進するための政策を打ち出しており、電気モーターに搭載される技術の進化は今後も続くでしょう。 電気自動車の市場は急速に成長しており、それに伴いEV用電気モーターの需要も増加しています。今後は、さらなる技術革新が期待され、EV用モーターの効率性やコストの最適化が進むことで、より多くの人々に受け入れられることになると考えられます。 EV用電気モーターは、電気自動車の普及に欠かせない技術であり、将来的には自動車産業において不可欠な要素となるでしょう。持続可能な移動手段を提供するためのキーとなるこの技術は、環境負荷を軽減し、エネルギー効率を向上させるための重要な手段として位置づけられています。今後の技術進展により、ますます多様な用途や新しい市場が開かれることが期待されています。 |

